ATMEGA328PB-MUR

Microchip Technology
556-ATMEGA328PB-MUR
ATMEGA328PB-MUR

Nsx:

Mô tả:
8-bit Microcontrollers - MCU ATMEGA328PB IND TEMP QFN T&R

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Có hàng: 23,111

Tồn kho:
23,111 Có thể Giao hàng Ngay
Thời gian sản xuất của nhà máy:
4 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1
Đơn giá:
$-.--
Thành tiền:
$-.--
Dự kiến Thuế quan:
Đóng gói:
Toàn bộ Cuộn (Đơn hàng theo bội số của 6000)

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
Cut Tape / MouseReel™
$1.61 $1.61
$1.48 $37.00
$1.34 $134.00
Toàn bộ Cuộn (Đơn hàng theo bội số của 6000)
$1.32 $7,920.00
12,000 Báo giá
† $7.00 Phí MouserReel™ sẽ được thêm và tính vào giỏ hàng của bạn. Không thể hủy và gửi trả tất cả đơn hàng MouseReel™.

Bao bì thay thế

Nsx Mã Phụ tùng:
Đóng gói:
Tray
Sẵn có:
Có hàng
Giá:
$1.52
Tối thiểu:
1

Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị Chọn thuộc tính
Microchip
Danh mục Sản phẩm: Bộ vi điều khiển 8 bit - MCU
RoHS:  
AVR
32 kB
2 kB
QFN-32
20 MHz
10 bit
27 I/O
1.8 V
5.5 V
SMD/SMT
8 bit
- 40 C
+ 85 C
ATmega328PB
AEC-Q100
Reel
Cut Tape
MouseReel
Nhãn hiệu: Microchip Technology
Độ phân giải DAC: No DAC
Loại RAM dữ liệu: SRAM
Kích thước ROM dữ liệu: 1 kB
Loại ROM dữ liệu: EEPROM
Bộ công cụ phát triển: ATMEGA328PB-XMINI
Loại giao diện: 2-Wire, I2C, SPI, USART
Nhạy với độ ẩm: Yes
Số lượng kênh ADC: 8 Channel
Sê-ri bộ xử lý: megaAVR
Sản phẩm: MCUs
Loại sản phẩm: 8-bit Microcontrollers - MCU
Loại bộ nhớ chương trình: Flash
Số lượng Kiện Gốc: 6000
Danh mục phụ: Microcontrollers - MCU
Thương hiệu: AVR
Bộ hẹn giờ giám sát: Watchdog Timer
Đơn vị Khối lượng: 188.600 mg
Đã tìm thấy các sản phẩm:
Để hiển thị sản phẩm tương tự, hãy chọn ít nhất một ô
Chọn ít nhất một hộp kiểm ở trên để hiển thị các sản phẩm tương tự trong danh mục này.
Các thuộc tính đã chọn: 0

Chức năng này cần phải bật JavaScript.

CNHTS:
8542319092
CAHTS:
8542310000
USHTS:
8542310015
TARIC:
8542319000
MXHTS:
8542310302
ECCN:
EAR99

Automotive 8-Bit Microcontrollers

Microchip Technology Automotive 8-Bit Microcontrollers include MCUs with the PIC® and AVR® architecture. Capturing the best features of both architectures enables Microchip to offer plentiful solutions for every type of automotive system. From Human Machine Interface (HMI) applications based on touch technology to underhood applications requiring high-temperature robustness to simple watchdog-type applications requiring a small form factor, users can find extensive options that meet specific requirements.

Touch & Gesture Products

Microchip Technology Touch and Gesture Products can be used to upgrade products to include a modern user interface. Add value and advanced features to applications by replacing mechanical push buttons with a touch- or gesture-controlled interface. Increase customer appeal and improve product performance and reliability. Microchip offers solutions for everything from single buttons, touchpads, and touch screens to proximity detection and 3D gesture control. Microchip Technology Touch and Gesture Products are ideal for various consumer, industrial, and automotive applications.

ATmega328 8-Bit AVR MCUs

Microchip Technology ATmega328 8-Bit AVR MCUs are low-power, CMOS 8-bit microcontrollers based on the AVR® enhanced RISC architecture. The devices execute instructions in a single clock cycle to achieve CPU throughput approaching one million instructions per second (MIPS) per megahertz. This allows for optimizing power consumption versus processing speed.

Functional Safety Solutions

Microchip Technology Functional Safety Solutions offer robustness, reliability, and safety to end-products. In some application segments, these requirements are formalized and mandatory, while in others, they are implemented to differentiate the product and take the step from a good product to an excellent product. The standards for functional safety depend on the market that is targeted. Many standards support multiple levels of rigorousness, which are applied depending on the likelihood and severity of the hazard. The methods of addressing hazards range from detecting single failures and putting the system into a safe state to full redundancy, where failures should not only be detected but also corrected without any interruption or degradation of service.